2026届福建省莆田市高三下学期毕业班适应性练习物理试卷(含答案)

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2026届福建省莆田市高三下学期毕业班适应性练习物理试卷(含答案)

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2026届福建省莆田市高三下学期毕业班适应性练习
物理试卷
一、单选题:本大题共4小题,共16分。
1.近年来我国在“人造太阳”可控核聚变、量子通信卫星等科研领域取得丰硕成果。下列说法正确的是( )
A. 光子能量与波长成正比
B. 光电效应现象说明光具有波动性
C. ,该核反应吸收能量
D. ,该核反应中的为中子
2.一列简谐横波沿轴正方向传播,时刻波刚好传播到处,此时处的质点刚好振动了,质点的平衡位置在处,下列说法正确的是( )
A. 坐标原点处质点起振方向为轴正方向
B. 简谐横波的波长为
C. 波的传播速度大小为
D. 时,质点已运动的路程为
3.由中国科学院云南天文台牵头的研究团队,在一颗类似太阳的恒星周围发现了一颗位于宜居带的“超级地球”开普勒,轨道如图所示。该行星绕恒星运行周期为,行星从到、两点关于椭圆长轴对称、从到的时间均为;从到、从到行星与恒星的连线扫过面积之比为,万有引力做功的绝对值分别为和,经历的时间分别为和;和处的速度分别为和、加速度分别为和下面判断正确的是( )
A. B. C. D.
4.如图所示,、、、点为棱长为的正四面体的四个顶点,、、三点各固定一电荷量为的点电荷,为三角形的几何中心。已知静电力常量为,下列说法正确的是( )
A. 点电势小于点电势
B. 试探电荷从点移到电场力做正功
C. 点场强大小为
D. 点场强方向沿方向
二、多选题:本大题共4小题,共20分。
5.如图所示,理想变压器原线圈输入电压,电压表、电流表都为理想电表。若拨到处,下列判断正确的是( )
A. 输入电压有效值为
B. 当变阻器的滑片向下滑动时,电流表的示数减小
C. 当变阻器的滑片向下滑动时,原线圈的输入功率减小
D. 若变阻器的滑片不动,由拨到,电流表的示数减小
6.如图所示,一质量分布均匀的光滑重球通过轻绳悬挂在竖直挡板上,轻绳与竖直挡板的夹角,将挡板绕点顺时针缓慢转动到与水平方向夹角。在该过程中细绳对重球的拉力和挡板对重球的弹力的变化情况是( )
A. 保持不变 B. 一直减小 C. 一直增大 D. 先增大后减小
7.笔记本电脑机身和显示屏对应部位分别有磁体和霍尔元件。当显示屏开启时磁体远离霍尔元件,电脑正常工作;当显示屏闭合时磁体靠近霍尔元件,屏幕熄灭,电脑进入休眠状态。如图所示,一块宽为、长为的矩形半导体霍尔元件,元件内的导电粒子是自由电子,通入方向向右的电流时,电子的定向移动速度为。当显示屏闭合时元件处于垂直于上表面、方向向下的匀强磁场中,于是元件的前、后表面间出现电压,以此控制屏幕的熄灭,则霍尔元件的( )
A. 前表面的电势比后表面的高 B. 匀强磁场的磁感应强度大小为
C. 前、后表面间的电压与无关 D. 前、后表面间的电压与成反比
8.如图甲所示,光滑绝缘水平面上固定两间距为的光滑导轨,导轨左侧接有智能电源、电容为的电容器和开关。空间有宽度为的两相同匀强磁场区域Ⅰ、Ⅱ,磁场边界均与导轨垂直,质量为的导体棒静置在区域Ⅰ最左侧,质量为、边长为、电阻的正方形线框右侧紧挨区域Ⅱ最左侧放置,区域Ⅱ右侧距离处有一固定挡板。时刻,闭合,电容器两端的电压随时间的线性变化图像如图乙所示,时导体棒恰出区域Ⅰ,棒与线框、线框与挡板的碰撞均为弹性碰撞,下列说法正确的是( )
A. 导体棒在区域Ⅰ内做匀加速直线运动
B. 磁感应强度大小为
C. 线框第次完全出磁场瞬间速度大小为
D. 最终棒离线框左端的距离为
三、填空题:本大题共3小题,共14分。
9.一定质量的理想气体经过程,从到,体积 填“变大”或“变小”:从到,单位时间内气体分子对单位面积器壁的碰撞次数 填“减少”或“增加”;从到,气体 填“吸热”或“放热”。
10.利用光的偏振现象可以提高眼镜的图像质量,偏振现象说明光是一种 填“横波”或“纵波”。如图所示,自然光经过两个偏振片呈现在光屏上;若检偏器绕圆心匀速转动,周期为,则光屏上出现两次光强最强的时间间隔至少为 。
11.曲柄连杆是发动机的主要传动结构,简化示意图如图所示,长为的曲轴可绕固定点做匀速转动,连杆两端分别连接曲轴上的点和活塞上的点。若曲轴匀速转动的角速度为,点的线速度大小为 ;当与垂直,与水平方向夹角为时,活塞的速度大小为 。
四、实验题:本大题共2小题,共16分。
12.某兴趣小组设计了如图甲所示的实验装置,来探究向心力大小与角速度大小的关系。将一个质量分布均匀,边长为的磁性正方体滑块放置在转台上,长为且不可伸长的绝缘细线与转台平行,一端连接磁性滑块内侧,另一端连到固定在转轴上的力传感器上,力传感器与计算机连接可以显示细线上拉力的大小。磁性滑块静止时,力传感器示数为零。转台左侧固定一智能手机,智能手机中的“磁传感器”能实时记录手机附近磁场的大小,磁体越靠近手机,“磁传感器”记录下的磁感应强度越大。当转台绕竖直轴水平匀速转动时,手机记录滑块多次经过时的磁场脉冲信号,如图乙所示。
由图乙可得滑块做匀速圆周运动的角速度大小 用、表示。
经多次实验后,以力传感器的示数为纵轴,对应的角速度平方为横轴,建立直角坐标系,描点后拟合为一条直线,如图丙所示,试分析图像不过原点的原因: 。
该小组通过分析发现由丙图还可计算出滑块的质量,则 用、、、表示。
13.某物理实验小组利用实验室器材测量一段康铜金属丝的电阻率。
用螺旋测微器测量金属丝不同位置的直径,算出平均值;用刻度尺测量金属丝接入电路的长度。
该实验小组采用图甲所示电路图进行实验,为输出电压可调且稳定的直流电源。将电源输出电压调至,闭合开关,调节电阻箱的阻值,当的示数时,电压表的指针如图乙所示,其读数 。根据上述数据,可计算得金属丝的电阻 保留位有效数字。
根据公式 用、、、表示可计算出该金属丝的电阻率。
在图甲的电路中,由于电压表内阻并非无穷大,会导致的测量值 填“大于”“小于”或“等于”真实值。
另一实验小组设计了图丙所示的改进电路进行测量。闭合开关与,调节电阻箱,当灵敏电流计的示数为零时,记下电阻箱的阻值,则金属丝的电阻为 用、、表示。
五、计算题:本大题共3小题,共34分。
14.某消防队员从一平台无初速度跳下,下落后双脚触地,同时采用双腿弯曲的方法缓冲。若视其在缓冲过程中自身重心匀变速下降了,,求
消防队员刚着地时的速度大小;
缓冲下降所用的时间;
缓冲过程地面对他双脚的平均作用力的大小为自身重力的多少倍。
15.在芯片制造过程中,离子注入是其中一道重要的工序。如图所示是离子注入简化工作原理的示意图,一个粒子源于处不断释放质量为,带电量为的离子,其初速度视为零,经电压为的加速电场加速后,沿图中半径为的圆弧形虚线通过圆弧形静电分析器静电分析器通道内有均匀径向分布的电场后,从点沿直径方向进入半径为的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直于纸面向外。经磁场偏转,离子最后垂直打在平行放置且与等高的硅片上,硅片到的距离为,不计离子重力。求:
离子进入静电分析器时的速度大小;
静电分析器通道内虚线处电场强度的大小和圆形磁场的磁感应强度大小;
若匀强磁场的磁感应强度大小可以调节,要让从点沿直线方向进入圆形匀强磁场区域的离子全部打在硅片上,求磁感应强度大小的取值范围。
16.某固定装置的竖直截面如图所示,水平高台上的直轨道、圆弧轨道、直轨道平滑连接。高台左侧水平轨道略低,轨道上放置一块质量为、长度为的平板,平板上表面与等高。高台右侧有一水平地面,与高台的高度差为。初始时,平板处于静止状态,其右端与高台的侧距离足够大。让一质量也为的滑块以速度滑上平板,并带动平板向右运动。当平板到达时将立即被锁定,滑块继续向前运动。若滑块落到段,将与地面发生碰撞,碰撞时间极短支持力远大于重力,反弹后竖直分速度减半,水平速度同时发生相应变化。已知,,,,,滑块与平板上表面间的动摩擦因数、与段间的动摩擦因数,其余摩擦及空气阻力均可忽略,段足够长,滑块视为质点。
求平板被锁定瞬间,滑块的速度大小以及此时滑块离平板右端的距离;
要使滑块不脱离圆弧轨道,求圆弧轨道半径的取值范围;
若滑块沿着轨道运动至点飞出,求其最终距点的水平距离。
参考答案
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.变小
增加
吸热

10.横波

11.

12.
滑块与转台间存在摩擦力

13.
小于

14.【详解】根据自由落体运动公式可得
解得消防队员刚着地时的速度大小
消防队员在缓冲过程做匀减速直线运动,根据运动学公式可得
解得缓冲下降 所用的时间为
消防队员在缓冲过程的加速度大小为
根据牛顿第二定律可得
可得

15.【详解】离子在加速电场中运动,由动能定理
解得
静电分析器中,径向电场力提供离子圆周运动的向心力
代入
化简得:
离子沿直径 进入磁场,偏转后速度水平向右垂直打在硅片上,可得偏转角为 。对圆形磁场中沿直径入射的离子,由几何关系得离子轨迹半径 。洛伦兹力提供向心力
代入,化简得
设离子在磁场中轨迹半径为 ,由
可知 越大, 越小。硅片与 等高,因此只有离子打在硅片上 为交点纵坐标才符合要求,推导得 与 满足
离子全部打在硅片上。
将 代入不等式
解得

16.【详解】平板与滑块运动至共速过程,根据动量守恒有
解得
根据能量守恒定律有
解得
此时滑块离平板右端距离
当滑块恰过圆弧轨道最高点时,根据牛顿第二定律有
从滑上高台到运动至圆弧轨道最高点过程,根据动能定理有
解得
滑块从滑上高台到恰到达圆弧轨道圆心等高处过程,根据动能定理有
解得
要使滑块不脱离圆弧轨道,则有 或
滑块从点飞出至第一次落地做平抛运动,则有 , ,
解得 ,
第一次反弹后有
第一次反弹过程根据动量定理有 ,
解得
第一次反弹后至第二次落地滑块做斜抛运动,则有
第二次反弹过程根据动量定理有 ,
解得
可知,之后滑块做竖直上抛运动,综上所述可知,最远水平距离

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